一个分子机械传感器,用于实时可视化Magnaporthe oryzae中的压力膜张力
Lauren S Ryder1, Sergio G Lopez2, Lucile Michels3
1The Sainsbury Laboratory, University of East Anglia, Norwich Research Park, Norwich, UK.
Nature microbiology
|July 20, 2023
概括
研究人员使用一种新的成像技术量化了大米爆发真菌Magnaporthe oryzae的膜张力. 这揭示了真菌如何产生极端的压力来感染植物,提供了新的疾病控制策略.
科学领域:
- 植物病理学 植物病理学
- 菌类学 菌类学是指菌类学.
- 细胞力学 细胞力学
背景情况:
- 米爆真菌 (Magnaporthe oryzae) 采用一种专门的结构,即压缩体,以透植物皮质.
- 了解细胞力学,特别是压力症的巨大的内部压力,对于理解真菌病原体至关重要.
- 之前对压力压力的研究是有限的,在我们对真菌入侵策略的了解中留下了空白.
研究的目的:
- 为了在植物感染期间在Magnaporthe oryzae appressoria中非侵入性量化膜张力变化.
- 研究细胞力学在致病菌的入侵能力中的作用.
- 探索潜在的新策略,通过准入侵力来控制真菌病.
主要方法:
- 使用光终身成像显微镜 (FLIM) 与膜准分子机械探针.
- 在M. oryzae的压缩体内膜张力的量化空间异质性.
- 病原性野生型菌株,非病原性黑色素缺乏突变体和传感器激酶突变体 (∆sln1) 之间的膜力学比较.
主要成果:
- 在M. oryzae中极端的压力压力诱导了膜力学中的大规模空间异质性,超过了其他细胞类型的空间异质性.
- 非致病性黑色素缺乏突变体表现出低,空间均的膜张力.
- 传感器激酶∆sln1突变体在压缩膨胀过程中显示出显著更高的膜张力,表明Sln1在调节中的作用.
结论:
- 开发的活细胞成像技术为病原菌使用的大量入侵力提供了新的见解.
- 独特的膜机制与M. oryzae菌株的致病性相关.
- 这项研究为开发新的疾病干预策略开辟了道路,通过向真菌入侵机制来开发新的疾病干预策略.
更多相关视频
05:49Mechano-Node-Pore Sensing: A Rapid, Label-Free Platform for Multi-Parameter Single-Cell Viscoelastic Measurements
Published on: December 2, 2022
2.7K
07:36Visualizing Early Infection Sites of Rice Blast Disease Magnaporthe oryzae on Barley Hordeum vulgare Using a Basic Microscope and a Smartphone
Published on: March 17, 2023
1.7K
